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2018版高中物理 第2章 電磁感應(yīng)與電磁場 第2節(jié) 電磁感應(yīng)定律的建立 第3節(jié) 電磁感應(yīng)現(xiàn)象的應(yīng)用學(xué)案 粵教版選修1 -1.doc

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2018版高中物理 第2章 電磁感應(yīng)與電磁場 第2節(jié) 電磁感應(yīng)定律的建立 第3節(jié) 電磁感應(yīng)現(xiàn)象的應(yīng)用學(xué)案 粵教版選修1 -1.doc

第二節(jié)電磁感應(yīng)定律的建立第三節(jié)電磁感應(yīng)現(xiàn)象的應(yīng)用學(xué) 習(xí) 目 標(biāo)知 識 脈 絡(luò)1.了解探究感應(yīng)電動勢大小與磁通量變化的關(guān)系2知道法拉第電磁感應(yīng)定律的內(nèi)容(重點)3知道理想變壓器的原理(重點、難點)4了解汽車防抱死制動系統(tǒng).電 磁 感 應(yīng) 定 律 的 建 立1探究感應(yīng)電動勢與磁通量變化的關(guān)系(1)當(dāng)磁通量變化過程所用時間相同時,磁通量變化量越大,感應(yīng)電流就越大,表明感應(yīng)電動勢越大(2)當(dāng)磁通量變化量相同時,磁通量變化過程所用時間越短,感應(yīng)電流就越大,表明感應(yīng)電動勢越大(3)感應(yīng)電動勢的大小隨磁通量變化快慢的增大而增大2法拉第電磁感應(yīng)定律(1)內(nèi)容:電路中感應(yīng)電動勢的大小,跟穿過這一電路的磁通量的變化率成正比(2)表達式:En,其中n是線圈匝數(shù),是磁通量變化率1決定閉合電路中感應(yīng)電動勢大小的因素是磁通量的變化量()2閉合電路中感應(yīng)電動勢的大小由磁通量的變化率決定()3由En可知,E與成正比()磁通量變化大,感應(yīng)電動勢一定大嗎?【提示】不一定感應(yīng)電動勢大小與磁通量變化率有關(guān),而與磁通量變化量無直接關(guān)系1如何區(qū)分磁通量,磁通量的變化量,磁通量的變化率(1)是狀態(tài)量,是在某時刻(某位置)穿過閉合回路的磁感線的條數(shù),當(dāng)磁場與回路平面垂直時,BS.(2)是過程量,是表示閉合回路從某一時刻變化到另一時刻的磁通量的增減,即21.常見磁通量變化方式有:B不變,S變;S不變,B變;B和S都變;回路在磁場中相對位置改變(如轉(zhuǎn)動等)總之,只要影響磁通量的因素發(fā)生變化,磁通量就會變化(3)表示磁通量的變化快慢,即單位時間內(nèi)磁通量的變化,又稱為磁通量的變化率(4)、的大小沒有直接關(guān)系,這一點可與運動學(xué)中v、v、三者類比值得指出的是:很大,可能很小;很小,可能很大;0,可能不為零(如線圈平面轉(zhuǎn)到與磁感線平行時)當(dāng)按正弦規(guī)律變化時,最大時,0,反之,當(dāng)為零時,最大2電磁感應(yīng)定律(1)產(chǎn)生感應(yīng)電動勢的條件只要穿過某個電路的磁通量發(fā)生變化,就會產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,產(chǎn)生感應(yīng)電動勢的那部分導(dǎo)體相當(dāng)于電路的電源(2)電磁感應(yīng)定律感應(yīng)電動勢的大小與磁通量的變化率成正比,磁通量的變化率是指磁通量變化的快慢不能理解為感應(yīng)電動勢與磁通量或磁通量的變化量成正比感應(yīng)電動勢的大小決定于穿過電路的磁通量的變化率,與磁通量、磁通量的變化量的大小沒有直接的聯(lián)系1下列關(guān)于電磁感應(yīng)的說法中,正確的是()A穿過線圈的磁通量越大,感應(yīng)電動勢越大B穿過線圈的磁通量為零,感應(yīng)電動勢一定為零C穿過線圈的磁通量的變化量越大,感應(yīng)電動勢越大D穿過線圈的磁通量變化越快,感應(yīng)電動勢越大【解析】越大,表示磁通量變化越快,感應(yīng)電動勢越大【答案】D2(多選)如圖221所示,在勻強磁場中有兩條平行的金屬導(dǎo)軌,磁場方向與導(dǎo)軌平面垂直導(dǎo)軌上有兩條可沿導(dǎo)軌自由移動的金屬棒ab、cd,與導(dǎo)軌接觸良好這兩條金屬棒ab、cd的運動速度分別是v1、v2,若“井”字形回路中有感應(yīng)電流通過,則可能() 【導(dǎo)學(xué)號:75392064】圖221Av1v2Bv1v2Cv1v2 D無法確定【解析】只要金屬棒ab、cd的運動速度不相等,“井”字形回路中的磁通量就發(fā)生變化,閉合回路中就會產(chǎn)生感應(yīng)電流故選項A、B正確【答案】AB3.如圖222所示,閉合開關(guān)S,將條形磁鐵插入閉合線圈,第一次用0.2 s,第二次用0.4 s,并且兩次的起始和終止位置相同,則 ()圖222A第一次磁通量變化較大B第一次的最大偏角較大C若斷開S,均不偏轉(zhuǎn),故均無感應(yīng)電動勢D以上說法都不對【解析】由于兩次條形磁鐵插入線圈的起始和終止位置相同,因此磁通量的變化量21相同,故A錯誤根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,第一次磁通量變化較快,所以感應(yīng)電動勢較大;而閉合電路電阻相同,所以感應(yīng)電流也較大,故B正確若S斷開,雖然電路不閉合,沒有感應(yīng)電流,但感應(yīng)電動勢仍存在,所以C錯誤【答案】B電 磁 感 應(yīng) 現(xiàn) 象 的 應(yīng) 用1變壓器(1)作用:變壓器是把交流電的電壓升高或者降低的裝置(2)構(gòu)造:原線圈(初級線圈)、副線圈(次級線圈)、閉合鐵芯2變壓器原理(1)原理:利用電磁感應(yīng)原理來改變交流電的電壓(2)公式:,U1、U2分別是原、副線圈兩端的電壓,n1、n2分別是原、副線圈的匝數(shù)3ABS系統(tǒng)(1)ABS系統(tǒng)的作用:汽車緊急制動時,如果車輪被制動裝置抱死,車輪將出現(xiàn)滑動,方向盤就會失靈,汽車將甩尾側(cè)滑,可能發(fā)生嚴(yán)重的交通事故為防止這種現(xiàn)象,人們發(fā)明了防抱死制動系統(tǒng)(ABS)(2)ABS系統(tǒng)的組成:由輪速傳感器、電子控制模塊和電磁閥組成輪速傳感器的作用是采集車輪轉(zhuǎn)速信號,它是利用電磁感應(yīng)現(xiàn)象測量車輪轉(zhuǎn)速的1變壓器也可能改變恒定電壓()2變壓器的原理是電磁感應(yīng)定律()3實際變壓器輸入功率一定大于輸出功率()升壓變壓器的原、副線圈有何特點?【提示】升壓變壓器的副線圈匝數(shù)比原線圈匝數(shù)多1理想變壓器不計變壓器線圈的熱損失和鐵芯發(fā)熱損失的能量,變壓器副線圈提供給用電器的電功率等于發(fā)電機提供給原線圈的電功率2特點理想變壓器的磁通量全部集中在鐵芯內(nèi),穿過原、副線圈的磁通量相同,穿過每匝線圈的磁通量的變化率也相同,因此每匝線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢相同,原、副線圈產(chǎn)生的電動勢和原、副線圈的匝數(shù)成正比在線圈電阻不計時,線圈兩端電壓等于電動勢所以變壓器原、副線圈的兩端電壓與匝數(shù)成正比3升壓變壓器和降壓變壓器由變壓器公式知,當(dāng)變壓器原線圈匝數(shù)少,副線圈匝數(shù)多時,副線圈兩端電壓高于原線圈兩端電壓,則變壓器為升壓變壓器;當(dāng)變壓器原線圈匝數(shù)多,副線圈匝數(shù)少時,副線圈兩端電壓低于原線圈兩端電壓,則變壓器為降壓變壓器4規(guī)律(1)理想變壓器中,原、副線圈兩端的電壓之比等于它們的匝數(shù)之比,即.(2)理想變壓器的輸出功率等于輸入功率,P入P出,即U1I1U2I2.因此,原、副線圈中的電流之比等于匝數(shù)的反比,即.4如圖222所示,變壓器原、副線圈匝數(shù)比為12,則副線圈中電壓表讀數(shù)為()【導(dǎo)學(xué)號:75392065】圖222A0B2 VC4 VD8 V【解析】由于原線圈接的是直流電源,所以通過副線圈的磁場不變,因此副線圈中電壓表讀數(shù)為0,選項A正確【答案】A5如圖223所示為一臺理想變壓器,初、次級線圈的匝數(shù)分別為n1400匝,n2800匝,連接導(dǎo)線的電阻忽略不計,那么可以確定() 【導(dǎo)學(xué)號:75392066】圖223這是一臺降壓變壓器這是一臺升壓變壓器次級線圈兩端的電壓是初級線圈兩端電壓的2倍次級線圈兩端的電壓是初級線圈兩端電壓的一半A B C D【解析】由得U22U1,變壓器為升壓變壓器,正確【答案】C6一理想變壓器,其原線圈為2 200匝,副線圈為440匝,并接一個100 的負(fù)載電阻,如圖224所示圖224(1)當(dāng)原線圈接在44 V直流電源上時,電壓表示數(shù)為_V,電流表示數(shù)為_A.(2)當(dāng)原線圈接在220 V交流電源上時,電壓表示數(shù)為_V,電流表示數(shù)為_A此時輸入功率為_W.【解析】(1)原線圈接在直流電源上時,由于原線圈中的電流恒定,所以穿過原、副線圈的磁通量不發(fā)生變化,副線圈兩端不產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,故電壓表示數(shù)為零,電流表示數(shù)也為零(2)由得U2U1220 V44 V(電壓表讀數(shù))I2 A0.44 A(電流表讀數(shù))P入P出I2U20.4444 W19.36 W.【答案】(1)00(2)440.4419.36變壓器只能改變交變電源的電壓和電流,不能改變直流電源的電壓和電流

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